空圧シリンダー
シリンダーの最小作動圧力の計算方法
最小作動圧力の算出には、負荷力、摩擦損失、加速度による力、安全係数を含む総力要求量を分析し、有効ピストン面積で除算することで、信頼性のある作動に必要な最小圧力を決定する必要がある。.
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最小作動圧力の算出には、負荷力、摩擦損失、加速度による力、安全係数を含む総力要求量を分析し、有効ピストン面積で除算することで、信頼性のある作動に必要な最小圧力を決定する必要がある。.
空気圧シリンダーにおける断熱膨張は、圧縮空気が熱交換なしに急激に膨張する際に発生する。これにより-40°F(約-40℃)に達する大幅な温度低下が生じ、結氷、シール硬化、システム性能の低下を引き起こす。.
ポート形状は充填サイクルと排気サイクルにおける空気流量を制御することで、シリンダー性能に大きく影響します。最適化された形状の大型ポートはサイクル時間を最大40%短縮可能ですが、不適切なポート設計はボトルネックを生じさせ、システム全体の速度を低下させます。.
ピストンロッドの座屈防止には、オイラーの式を用いた臨界座屈荷重の計算、取付条件に基づく有効長さの考慮、4~10倍の安全係数の適用が必要である。また、ストロークが1000mmを超える場合には、座屈リスクを完全に排除するため、ロッドレスシリンダー技術への切り替えが頻繁に行われる。.
ブナNシールは、80℃までの標準的な空気圧用途において優れた性能とコスト効率を提供し、良好な耐薬品性を備えています。一方、バイトンシールは200℃までの優れた高温性能と卓越した耐薬品性を提供しますが、コストが3~5倍高くなります。このため、性能と経済性の両方を最適化するには材料選定が極めて重要です。.